Логін для LearningApps : stu8c94 Пароль: sommer29

вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Етапи створення веб-сайту

 







Темы для сайтов:

      Продажа кондитерских изделий

      Продажа цветов

      Ремонт и обслуживание компьютеров

      Новости в мире искусства

      Обучение фотографии

      Курсы видеосъемки

      Производство мебели на заказ

      Продажа одежды


Платформа визуального редактора ru.wix.com

      Выберите при регистрации вариант «Продолжить с Google»

      Логин: studentpips2020@gmail.com

      Пароль: pips2020





Захоплююча фізика у повсякденному житті - лекція Хелен Кзерскі на TED - завдання на канікули

 Перегляньте лекцію фізика  - практика та телеведучої Хелен Кзерскі. До лекції можна ввімкнути субтитри англійською мовою. Якщо складно сприймати повністю англійский текст  - за цим посиланням можна перейти на сайт TED та переглянути версію з російськими субтитрами.

Лекція з російськими субтитрами




неділя, 18 жовтня 2020 р.

вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Принципи функціонування сучасних комп'ютерів. Види комп'ютерів


Откройте рисунок совместного доступа "Аппаратное обеспечение компьютера"

Подробнее с принципами фон Неймана вы можете познакомиться в презентации к уроку:



Архитектура фон Неймана — широко известный принцип совместного хранения команд и данных в памяти компьютера. Вычислительные системы такого рода часто обозначают термином «машина фон Неймана».
В общем случае, когда говорят об архитектуре фон Неймана, подразумевают принцип хранения данных и инструкций в одной памяти.

Схематичное изображение машины фон Неймана

Принципы фон Неймана

 Принцип однородности памяти 

Команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памяти неразличимы. Распознать их можно только по способу использования; то есть одно и то же значение в ячейке памяти может использоваться и как данные, и как команда, и как адрес в зависимости лишь от способа обращения к нему. Это позволяет производить над командами те же операции, что и над числами, и, соответственно, открывает ряд возможностей. Так, циклически изменяя адресную часть команды, можно обеспечить обращение к последовательным элементам массива данных. Такой прием носит название модификации команд и с позиций современного программирования не приветствуется. Более полезным является другое следствие принципа однородности, когда команды одной программы могут быть получены как результат исполнения другой программы. Эта возможность лежит в основе трансляции — перевода текста программы с языка высокого уровня на язык конкретной вычислительной машины.

Принцип адресности 

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, причем процессору в произвольный момент доступна любая ячейка. Двоичные коды команд и данных разделяются на единицы информации, называемые словами, и хранятся в ячейках памяти, а для доступа к ним используются номера соответствующих ячеек — адреса.

Принцип программного управления 

Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности управляющих слов — команд. Каждая команда предписывает некоторую операцию из набора операций, реализуемых вычислительной машиной. Команды программы хранятся в последовательных ячейках памяти вычислительной машины и выполняются в естественной последовательности, то есть в порядке их положения в программе. При необходимости, с помощью специальных команд, эта последовательность может быть изменена. Решение об изменении порядка выполнения команд программы принимается либо на основании анализа результатов предшествующих вычислений, либо безусловно.

Принцип двоичного кодирования 

Согласно этому принципу, вся информация, как данные, так и команды, кодируются двоичными цифрами 0 и 1. Каждый тип информации представляется двоичной последовательностью и имеет свой формат. Последовательность битов в формате, имеющая определенный смысл, называется полем. В числовой информации обычно выделяют поле знака и поле значащих разрядов. В формате команды можно выделить два поля: поле кода операции и поле адресов.

Узкое место архитектуры фон Неймана

Совместное использование шины для памяти программ и памяти данных приводит к узкому месту архитектуры фон Неймана, а именно ограничению пропускной способности между процессором и памятью по сравнению с объёмом памяти. Из-за того, что память программ и память данных не могут быть доступны в одно и то же время, пропускная способность канала "процессор-память" и скорость работы памяти существенно ограничивают скорость работы процессора — гораздо сильнее, чем если бы программы и данные хранились в разных местах. Так как скорость процессора и объём памяти увеличивались гораздо быстрее, чем пропускная способность между ними, узкое место стало большой проблемой, серьёзность которой возрастает с каждым новым поколением процессоров